大面积模块式太阳能集热器的研究
摘要 | 第1-8页 |
1 文献综述 | 第8-13页 |
1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.2 国内外发展概况 | 第9-12页 |
1.3 研究内容 | 第12-13页 |
2 平板式太阳能集热器的改进 | 第13-27页 |
2.1 平板式太阳能集热器的集热原理 | 第13页 |
2.2 平板式太阳能集热器的构造 | 第13-18页 |
2.2.1 透明盖板 | 第14页 |
2.2.2 吸热体 | 第14-17页 |
2.2.3 保温层 | 第17页 |
2.2.4 外壳 | 第17-18页 |
2.2.5 盖板与边框的密封连接 | 第18页 |
2.3 平板式太阳能集热器热效率的测试 | 第18-27页 |
2.3.1 测试条件 | 第19页 |
2.3.2 测试仪器 | 第19-20页 |
2.3.3 测试地点及布置 | 第20页 |
2.3.4 平均日效率的测试步骤及计算公式 | 第20-21页 |
2.3.5 非稳态效率的测试步骤及计算公式 | 第21-22页 |
2.3.6 测试结果 | 第22-23页 |
2.3.7 结果分析 | 第23-27页 |
3 新型真空管太阳能集热器的研制 | 第27-41页 |
3.1 基本思路 | 第27-28页 |
3.2 金属管的选取 | 第28页 |
3.3 波纹管的选取 | 第28-31页 |
3.3.1 波纹管的校核 | 第28-31页 |
3.3.2.1 符号说明 | 第28-29页 |
3.3.2.2 应力校核 | 第29-30页 |
3.3.2.3 疲劳寿命校核 | 第30页 |
3.3.2.4 平面失稳压力校核 | 第30-31页 |
3.3.2 最大补偿量的计算 | 第31页 |
3.4 玻璃管的选取 | 第31-32页 |
3.5 玻璃管与金属管的封接 | 第32-41页 |
3.5.1 玻璃封接的分类 | 第32-34页 |
3.5.2 封接玻璃的性能 | 第34-36页 |
3.5.3 与玻璃封接的金属 | 第36页 |
3.5.4 本方案中金属与玻璃的封接 | 第36-41页 |
3.5.4.1 基本材料的备制 | 第39页 |
3.5.4.2 基本材料的处理 | 第39-40页 |
3.5.4.3 封接步骤 | 第40页 |
3.5.4.4 封接中注意的问题 | 第40-41页 |
3.5.4.5 封接失效分析 | 第41页 |
4 大面积模块式太阳能集热器的应用设计 | 第41-54页 |
4.1 集热模块的选择 | 第42-43页 |
4.2 设计依据及主要参数的确定 | 第43-44页 |
4.2.1 设计的原始依据 | 第43页 |
4.2.2 主要参数的确定 | 第43-44页 |
4.3 设计主要内容 | 第44-53页 |
4.3.1 系统运行方式的选择 | 第44-47页 |
4.3.2 辅助加热系统 | 第47页 |
4.3.3 集热器的模块化及连接和支撑 | 第47-51页 |
4.3.3.1 集热器的模块化 | 第48-49页 |
4.3.3.2 集热器的连接 | 第49-50页 |
4.3.3.3 集热器的支撑 | 第50-51页 |
4.3.4 水泵的选择 | 第51页 |
4.3.5 控制系统 | 第51-52页 |
4.3.6 循环管线布置 | 第52-53页 |
4.3.7 水箱的设计 | 第53页 |
4.4 经济性分析 | 第53-54页 |
5 结束语 | 第54-56页 |
英文摘要 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-58页 |